简介:摘要长时间以来(C2H3Cl)n的生产工艺会消耗很多的能量,并且效率较低的特点限制了这个行业的发展与技术创新,然而市场的需求量与产品质量的标准逐步提高,这样一来在很大程度上限制了(C2H3Cl)n的发展,为了顺应时代的发展与社会的需求,(C2H3Cl)n不但需要在工艺实践的时候运用聚合釜大型化来大幅度提升PVC的产量,还需要加快研发与健全工艺技术,以此来有效减少VC的聚合时间,并且逐步提升生产工艺技术水平。提高聚氯乙烯(C2H3Cl)n聚合生产能力是现阶段这个行业进步必须要实施的趋势,研究目前具备的工艺技术,并且调查研究国内外有关的先进工艺技术,以此提出了利用高效的引发剂的方法来提高(C2H3Cl)n聚合反应的时间,并且针对怎样提高辅助时间制定了有关的对策,最后对聚合时提高VC单体的投放量展开了有关分析。
简介:摘要针对风力机系统在最大功率点跟踪(MPPT)阶段易受风速等不确定因素的影响,为了进一步提高风力机的风能捕获效率,本文在滑模控制的基础上提出了一种互补滑模控制方法.首先,建立了含有干扰项的风力机系统的线性化模型,采用广义滑模面与互补滑模面相结合的方法设计了互补滑模控制器,并在理论上证明了此控制方法能够有效保证风力机转速跟踪误差的收敛性,且能提高转速跟踪精度.其次,采用风力机专业仿真软件FAST对美国可再生能源实验室(NREL)的600kW风力机进行了仿真实验,结果表明本文所提出的控制方法不但能提高风力机的风能捕获效率,而且能有效减小转速跟踪误差.最后,将本文所提方法与现有常见的几种控制方法相比较发现风力机系统在互补滑模控制策略下,具有更高的风能捕获效率和更小的转速跟踪误差.